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3082-8228(Oline)

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2025-07-15

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Vol 2 No 2 (2025): published

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梵净山保护区猪獾的日活动节律特征

蒙 秉顺

贵州省林业科学研究院

黄 小龙

贵州省林业科学研究院

蒙 昊

荔波县林业局

杨 杰

贵州省剑河民族中学

樊 涵

贵州省林业局


DOI: https://doi.org/10.59429/kcxfzlt.v2i2.10336


Keywords: 猪獾;日活动节律;红外相机;贵州梵净山国家级自然保护区


Abstract

本研究基于 2019—2024 年的红外相机监测数据,使用核密度估计方法分析了梵净山国家级自然保护区猪獾 (Arctonyx collaris)的日活动节律特征,研究表明,猪獾呈全天性活动,但其整体日活动偏晨昏性,日活动节律呈 双峰模式,第一个日活动高峰出现在 3:00-8:00 时段,第二个日活动高峰出现在 16:00-22:00 时段,且猪獾的日活动 受到冷暖季节变化的影响。本次研究结果可为猪獾的保护和管理提供科学依据。


References

[1] 贵州省林业厅,梵净山国家级自然保护区管理处[M].梵净山研究,贵阳:贵州人民出版社,1990.

[2] 国家林业和草原局.国家林业和草原局公告(2023年第17号)(有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录)[Z].2023.

[3] 李相楹,张维勇,刘峰,等.不同海拔下梵净山土壤碳、氮、磷分布特征[J].水土保持研究,2016,23(3):19-24.

[4] 罗蓉.贵州动物志[M].贵阳:贵州科技出版社,1993.

[5] 蒙秉顺,王丞,王亚强,等.梵净山保护区同域分布5种雉类的日活动节律[J].林业科学,2022,58(11):137-148.

[6] 聂云,周继先,杨群,等.贵州梵净山旅游气候舒适度分析[J].干旱气象,2021,39(4):585-592.

[7] 尚玉昌.动物行为学[M].1版.北京:北京大学出版社,2005.

[8] 孙儒泳.动物生态学原理[M].3版.北京:北京师范大学出版社,2001.

[9] 王扬,厉亮,郑南忠,等.浙江清凉峰国家级自然保护区猪獾种群密度、活动节律和栖息地利用特征[J].兽类学报,2025,45(1):49-59.

[10] 魏辅文,杨奇森,吴毅,等.中国兽类名录(2024版)[J].兽类学报,2025,45(1):1-16.

[11] 杨海龙,李迪强,朵海瑞,等.梵净山国家级自然保护区植被分布与黔金丝猴生境选择[J].林业科学研究,2010,23(3):393-398.

[12] 杨海龙.贵州梵净山国家级自然保护区黔金丝猴生境分析[M].北京:中国林业科学研究院,2008.

[13] 余建平,钱海源,陈小南,等.基于红外相机技术的白鹇日活动节律研究[J].动物学杂志,2017,52(6):937-944.

[14] 赵家乐,龚笑飞,潘江炎,等.浙江遂昌地区同域分布猪獾与花面狸时空生态位比较[J].兽类学报,2024,44(3):297-308.

[15] 邹明江,钱前,田瑶瑶,等.湖北大老岭同域中型食肉类动物的时间生态位分化[J].兽类学报,2025:1-23.

[16] Amstrup S C, Beecham J. Activity patterns of radio-collared black bears in Idaho[J]. The Journal of Wildlife Management,1976:340-348.

[17] Daan S. Adaptive daily strategies in behavior[J]. Biological Rhythms,1981:275-298.

[18] Edmunds T. Encyclopedia of Life (On-line)[EB/OL]. Arctonyx collaris, 2003. Accessed June 13, 2025 at http://eol.org/pages/ 328030/details

[19] Eguchi K, Nakazono T. Activity studies of Japanese red foxes, Vulpes vulpes japonica Gray[J]. Japanese Journal of Ecology,1980,30(1):9-17.

[20] Halle S. Ecological relevance of daily activity patterns. Activity patterns in Small Mammals[J]. Springer, Berlin, Heidelberg, 2000:67-90.

[21] Linkie M, Ridout M S. Assessing tiger-prey interactions Sumatran rainforests[J]. Joumal of Zoology,2011,284(3):224-229.

[22] New World Encylcopedia (On-line), 2008[EB/OL]. Accessed June 14, 2025 at http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Sable.

[23] Noris D, Michalski F, Peres C A. Habiat patch size molulates errestral Mammal activity pattems Amazonian forest fragments[J]. Journal of Mammalogy,2010,91(3):551-560.

[24] O’Brien T G, Kinnaird M F, Wibisono H T. Crouching tigers, hidden prey:Sumatran tiger and prey populations in a tropical forest landscape[J]. Animal Conservation,2003,6(2):131-139.

[25] Ripple W J, Wirsing A J, Wilmers C, et al. Widespread mesopredator effects after wolf extirpation[J]. Biological Conserva-tion,2013, 160:70-79.

[26] Roemer G W, Gompper M E, Van Valkenburgh B. The ecologi-cal role of the mammalian mesocarnivore[J]. Bioscience,2009,59(2): 165-173.

[27] Song H D, Tu C C, Zhang G W, et al. Cross-host evolution of severe acute respiratory syndrome coronavirus in palm civet and human[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences,2005,102(7):2430-2435.

[28] Steinmetz R, Seuaturien N, Intanajitjuy P, et al. The effects of prey depletion on dietary niches of sympatric apex predators in Southeast Asia[J]. Integrative Zoology,2021,16(1):19-32.



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